• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Перевірка лічильників енергії

Electrical4u
Поле: Основи електротехніки
0
China

Що Таке Тестування Енергетичних Лічильників

Ми не можемо уявити життя без електроенергії, і коли використовується електроенергія, виникає потреба її вимірювання. Ось тут на сцену виходить лічильник енергії. В кожному будинку, торговому центрі, промисловості, скрізь використовуються лічильники енергії для вимірювання споживаної електроенергії. Потребители, які використовують велику кількість енергії, потребують кращих технологій для управління своїм споживанням енергії та більше даних для покращення своїх послуг. Поліпшення технологій лічильників енергії збільшило число додаткових функцій, таких як дистанційне вимірювання, LCD-дисплей, запис подій зміни параметрів, та багато інших функцій контролю якості, разом з компактністю розміру. Але це призвело до проблеми електромагнітних завад, які впливають на роботу обладнання. Для кращої надійності, лічильники енергії мають пройти через різні тесты електромагнітної сумісності (EMC), де лічильники порівнюються в різних нормальних та аварійних умовах в лабораторії, щоб забезпечити їхню точність в полі.

Стандартні Тести для Лічильників Енергії

Тести продуктивності лічильника енергії за стандартами МЕК діляться на три основні сегменти, які включають механічні аспекти, електричні схеми та кліматичні умови.

  1. Тести механічних компонентів.

  2. Тести кліматичних умов включають ті межі, які впливають на продуктивність лічильника ззовні.

  3. Електричні вимоги включають багато тестів перед видаченням сертифікату точності. У рамках цього сегменту, лічильник енергії тестується на:

  • Ефект нагріву

  • Правильну ізоляцію

  • Постачання напруги

  • Захист від земельного збою

  • Електромагнітну сумісність

Тест Електромагнітної Сумісності

Тест електромагнітної сумісності є найважливішим тестом, який нарешті забезпечує точність лічильника енергії. Цей тест поділяється на дві частини - одна це тести випромінювання, а інша - тести стійкості. Проблема електромагнітних завад дуже поширена сьогодні. Ті схеми, які використовуються сьогодні, можуть випромінювати електромагнітну енергію, яка може впливати на продуктивність та надійність як внутрішніх схем, так і поблизьки розташованого обладнання. ЕМІ може поширюватися через проводження або радіацію. Коли ЕМІ проходить через дроти або кабелі, це називається проводженням. Коли воно поширюється через вільний простір, це називається радіацією.

Тест Випромінювання

У електронній системі є багато компонентів, таких як комутаційні елементи, дросели, розташування схем, діоди прямого струму та багато іншого, які випромінюють ЕМІ. Цей тест забезпечує, що лічильник енергії не впливає на продуктивність поблизьки розташованого обладнання, або, іншими словами, він забезпечує, що він не проводить або не радіює ЕМІ за певними межами. Існують два типи тестів випромінювання, залежно від того, як ЕМІ виходить з системи.
Тест проводженого випромінювання-
У цьому тесті перевіряються живильні дроти та кабелі, щоб визначити втечку ЕМІ, і він охоплює невеликий діапазон частот від 150 кГц до 30 МГц.
Тест радіованого випромінювання-
Цей тест вимірює втечку ЕМІ через вільний простір, і він охоплює великий діапазон частот від 31 МГц до 1000 МГц.

Тест Стійкості

Тест випромінювання забезпечує, що лічильник не діє як джерело ЕМІ для іншого поблизьки розташованого обладнання; аналогічно, тест стійкості забезпечує, що лічильник не діє як приймач і правильно функціонує в присутності ЕМІ. Знову ж таки, тести стійкості поділяються на два типи залежно від радіації та проводження.
Тест проводженої стійкості-
Ці тести забезпечують, що функціонування лічильника не заважається, якщо він знаходиться в оточенні ЕМІ. Джерело електромагнітних завад може бути в контакті через дані, лінії інтерфейсу, живильні лінії або шляхом контакту.
Тест радіованої стійкості-
Під час цього тесту, функціонування лічильника моніториться, і якщо він впливається ЕМІ, що присутня в навколишньому середовищі, ця помилка виявляється та виправляється. Цей тест також відомий як тест високочастотного електромагнітного поля. Радіацію генерують джерела, такі як маленькі переносні радіопередавачі, світлодіодні лампи, комутатори, працюючі індуктивні навантаження тощо.

Заява: Поважайте оригінал, добре написані статті варті поширення, якщо є порушення авторських прав зверніться для видалення.

Дайте гонорар та підтримайте автора

Рекомендоване

Помилки та способи їх усунення при однофазному заземленні на лініях електропередач 10 кВ
Характеристики та пристрої виявлення однофазних замикань на землю1. Характеристики однофазних замикань на землюЦентральні аварійні сигнали:Спрацьовує попереджувальний дзвінок, і загоряється індикаторна лампочка з написом «Замикання на землю на шинному відсіку [X] кВ, секція [Y]». У системах із заземленням нейтралі через котушку Петерсена (котушку гашення дуги) також загоряється індикатор «Котушка Петерсена увімкнена».Показання вольтметра контролю ізоляції:Напруга пошкодженої фази знижується (у р
01/30/2026
Нейтральний точка заземлення режим роботи для трансформаторів електромережі 110кВ~220кВ
Розташування режимів заземлення нейтральних точок трансформаторів електромережі 110кВ-220кВ повинно відповідати вимогам стійкості ізоляції нейтральних точок трансформаторів, а також зберігати нульовий послідовний імпеданс підстанцій практично незмінним, забезпечуючи, що сумарний нульовий імпеданс у будь-якій точці короткого замикання системи не перевищує тричі величину сумарного додатного послідовного імпедансу.Для новобудованих та технічно оновлених трансформаторів 220кВ та 110кВ, їхні режими з
01/29/2026
Чому підстанції використовують камінь гравій галузdrok та дрібний щебінь
Чому на підстанціях використовують каміння, гравій, гальку та дроблену породу?На підстанціях таке обладнання, як силові та розподільні трансформатори, лінії електропередачі, трансформатори напруги, трансформатори струму та роз’єднувачі, потребує заземлення. Крім заземлення, тепер ми детально розглянемо, чому гравій та дроблена порода широко використовуються на підстанціях. Хоча вони виглядають звичайними, ці камені відіграють критичну роль у забезпеченні безпеки та функціональності.У проектуванн
01/29/2026
HECI GCB для генераторів – швидкий SF₆ вимикач
1.Визначення та функції1.1 Роль вимикача генератораВимикач генератора (GCB) — це контролюваний точка відключення, розташована між генератором і підвищувальним трансформатором, який служить інтерфейсом між генератором і електромережею. Його основні функції включають ізоляцію аварійних ситуацій на стороні генератора та забезпечення операційного контролю під час синхронізації генератора та з'єднання з мережею. Принцип роботи GCB не значно відрізняється від стандартного вимикача; однак через високу
01/06/2026
Запит
+86
Натисніть, щоб завантажити файл
Завантажити
Отримати додаток IEE Business
Використовуйте додаток IEE-Business для пошуку обладнання отримання рішень зв'язку з експертами та участі у галузевій співпраці в будь-якому місці та в будь-який час — повна підтримка розвитку ваших енергетичних проектів та бізнесу